Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Применение выпрямительных диодов.

Читайте также:
  1. Алгоритм Евклида и его применение
  2. Алгоритм обработки рук с применением кожного антисептика.
  3. Безубыточность работы предприятия ИГИТ. Точка безубыточности: понятие, методика расчета, применение
  4. Виды газового разряда и их применение. Понятие о плазме
  5. Виды траекторий и их применение
  6. Внутреннее применение
  7. Вопрос 5. Применение доказательства и опровержения в правоохранительной деятельности

Выпрямительные диоды применяются в цепях управления, коммутации, в ограничительных и развязывающих цепях, в источниках питания для преобразования (выпрямления) переменного напряжения в постоянное, в схемах умножения напряжения и преобразователях постоянного напряжения, где не предъявляются высокие требования к частотным и временным параметрам сигналов. Выпрямительные свойства диодов тем лучше, чем меньше обратный ток при заданном обратном напряжении и чем меньше падение напряжения при заданном прямом токе. Значения прямого и обратного токов отличаются на несколько порядков, а прямое падение напряжения не превышает единиц вольт по сравнению с обратным напряжением, которое может составлять сотни и более вольт. Поэтому диоды обладают односторонней проводимостью, что позволяет использовать их в качестве выпрямительных элементов.По типу применяемого материала они делятся на германиевые и кремниевые, но, на сегодняшний день наибольшее применение получили кремниевые выпрямительные диоды ввиду своих физических свойств.

Кремниевые диоды, по сравнению с германиевыми, имеют во много раз меньшие обратные токи при одинаковом напряжении, что позволяет получать диоды с очень высокой величиной допустимого обратного напряжения, которое может достигать 1000 – 1500В, тогда как у германиевых диодов оно находится в пределах 100 – 400В. Основным элементом выпрямительного диода является полупроводниковая пластинка, в которой методом сплавления или диффузии сформован р - n -переход. Кремниевый р - n -переход образуется при сплавлении исходного кристалла кремния n-типа с бором или алюминием. Для защиты от внешних воздействий, а также для обеспечения хорошего теплоотвода полупроводниковая пластинка с р - n -переходом и двумя внешними выводами от слоев p и n заключается в корпус. Диоды Шоттки получают, используя переход металл-полупроводник. При этом применяют подложки из низкоомного n-кремния (или карбида кремния) с высокоомным тонким эпитаксиальным слоем того же полупроводника.

Для повышения коэффициента полезного действия выпрямительные диоды включают по мостовой схеме, чтобы питание нагрузки осуществлялось на протяжении обоих полупериодов.

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 780 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основные параметры конденсаторов | Вольт-амперная характеристика p-n-перехода | Особенности реальных p-n-переходов | Переход металл-проводник | Полупроводниковые диоды. Классификация, основные параметры | Выпрямительные диоды. Классификация, основные параметры | Специальные типы полупроводниковых диодов | Мостовой выпрямитель. | Параметрический стабилизатор напряжения. | Устройство биполярного транзистора. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стабилитроны. Классификация, основные параметры.| Однополупериодный выпрямитель.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)